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12.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法正确的是(  )
A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最大
B.该交变电动势的有效值为11$\sqrt{2}$V
C.该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V
D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45°

分析 从图象得出感应电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度;磁通量最大时感应电动势为零,磁通量为零时电动势最大.由数学知识写出交变电动势的瞬时值表达式.根据感应电动势瞬时值求线圈平面与中性面的夹角.

解答 解:A、由图象知:t=0.01s时,感应电动势为零,线圈与磁场垂直,则穿过线框的磁通量最大,故A正确;
B、由图象可知,交变电动势的最大值为 Em=22$\sqrt{2}$V,则有效值为 E=$\frac{\sqrt{2}}{2}{E}_{m}$=22V.故B错误.
C、由图读出周期为 T=0.02s,则线框角速度ω=$\frac{2π}{T}$=100πrad/s.
当t=0时,感应电动势为零,线圈平面与磁场方向垂直,故该交变电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V,故C正确;
D、电动势瞬时值为22V时,代入瞬时值表达式,则得线圈平面与中性面的夹角为45°,故D正确;
故选:ACD

点评 本题考查了对交流电图象的认识,要具备从图象中获得有用信息的能力,能由图读出交变电流的最大值、周期,初相位,从而写出感应电动势的瞬时值表达式,并掌握有效值与最大值的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于质点做匀速圆周运动的下列说法中,正确的是(  )
A.由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,a与r成反比B.由a=ω2r可知,a与r成正比
C.由v=ωr可知,ω与r成反比D.由ω=2πn可知,ω与n成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在竖直平面内有轨道ABC,其中AB段为水平直轨道,与质量m=0.5kg的小物块(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,BC段为光滑半圆形轨道,轨道半径R=2m,轨道AB与BC在B点相切.小物块在水平拉力F=3N的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达圆弧轨道的最低点B时撤去拉力,此时速度vB=10m/s.取g=10m/s2,则:
(1)拉力F做了多少功;
(2)经过B点后瞬间,物块对轨道的压力是多大;
(3)若物块从最高点C飞出后落到水平轨道上的D点(图中未画出),求BD间的距离.

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20.如图所示,A板发出的电子由静止开始经加速后,水平射入水平位置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是(  )
A.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的速度不变
B.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置下降
C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变
D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,AB为斜面,BC为水平面,从A点以水平速度V0抛出一小球,其落点到A的水平距离为X1;从A点以速度3V0抛出小球,其落点到A的水平距离为X2,不计空气阻力,则X1:X2可能等于(  )
A.1:2B.1:6C.1:10D.1:14

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17.如图所示,在竖直面内固定一光滑的硬质杆ab,杆与水平面的夹角为θ,在杆的上端a处套一质量为m的圆环,圆环上系一轻弹簧,弹簧的另一端固定在与a处在同一水平线上的O点,O、b两点处在同一竖直线上.由静止释放圆环后,圆环沿杆从a运动到b,在圆环运动的整个过程中,弹簧一直处于伸长状态,则下列说法正确的是(  )
A.圆环的机械能保持不变B.弹簧对圆环一直做负功
C.弹簧的弹性势能逐渐增大D.圆环和弹簧组成的系统机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.对开普勒第一定律的理解,下列说法中正确的是(  )
A.在行星绕太阳运动一周的时间内,它离太阳的距离是不变化的
B.在行星绕太阳运动一周的时间内,它离太阳的距离是变化的
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D.某个行星绕太阳运动的轨道一定不在一个固定的平面内

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2.在篮球比赛中,某位同学获得罚球机会,他站在罚球线处用力将篮球投出,篮球约以1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,忽略篮球受到的空气阻力,则该同学罚球时对篮球做的功大约为(  )
A.1JB.10JC.50JD.100J

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3.如图所示,在平直的公路上某小车运动的v-T图象为正弦曲线.从图中可以判断(  )
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B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大
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